一种基于FPGA的宽带碰撞脉冲实时聚类方法

    公开(公告)号:CN114492557B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202111326389.5

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA的宽带碰撞脉冲实时聚类方法。传统的脉冲聚类方法是基于DSP处理平台,面对信号带宽大、脉冲存在碰撞和数据吞吐量较大的场景,采用DSP顺序执行的处理方法适用范围受限,实时性无法满足。针对不足,本发明依据大带宽碰撞脉冲场景实时聚类需求,利用FPGA流水处理特点,设计了一种高度并行的二维实时聚类结构。以典型宽带碰撞脉冲实测场景为例说明了该方法的有效性,有效弥补了传统处理方式的不足。本发明可以用于电子侦察、电子干扰和抗干扰领域,提供目标检测、雷达特性提取和脉冲描述字生成等方法,具有实时性更强、适用性更广的特点。

    一种基于知识的星载高分宽幅SAR稳健波束形成方法

    公开(公告)号:CN115616491A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211287348.4

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本申请涉及星载SAR领域,具体公开了一种基于知识的星载高分宽幅SAR稳健波束形成方法,包括:确定期望信号的方向θs和θi,θi表示第i个距离模糊信号的来波方向;根据天线方向图,构建信号导向矢量α(θs)和模糊信号导向矢量α(θ1),…,α(θNa),α(θ)=[α1(θ)…αN(θ)]T,N为馈源数目,Na为满足几何关系的模糊次数;根据信号导向矢量α(θs)和模糊信号导向矢量,计算数字波束形成DBF权值w;根据DBF权值w和接收信号x=[x1…xN]T,输出信号y=wHx。本专利有利于避免因俯仰角度误差对SAR系统的影响,解决多通道星载SAR面临的性能恶化问题。

    一种双波束微波测速测距敏感器高精度测距方法和系统

    公开(公告)号:CN111781587A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010500355.2

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 一种双波束微波测速测距敏感器高精度测距方法和系统,方法包括步骤如下:步骤1、根据控制信号,信号处理器产生雷达发射波形信号,发射波形信号经发射机上变频至射频频率并放大经收发开关从天线发射出去;步骤2、通过一副天线形成的凸波束和凹波束共两个波束同时获取着陆波束照射区的回波;步骤3、信号处理器对凸波束回波信号和凹波束回波信号的包络比进行计算;步骤4、计算回波包络比凹口的极小值点位置获得波束中心距离;求取回波包络比值为1的两个距离点的距离比,查表获得波束中心入射角的估计值。本发明消除了波束内各分辨单元回波功率距离路径衰减不一致、存在离散强散射点引起的回波包络非对称中心估计问题。

    一种基于星地几何变化的辐射源定位方法

    公开(公告)号:CN117269985A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311204349.2

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于星地几何变化的辐射源定位方法。传统电子侦察系统采用4~6幅以上的天线完成干涉模糊角的解算,本专利采用三天线干涉测角技术,利用星地几何关系的短时变化基本约束,实现对辐射源的准确定位,大幅降低了系统的复杂度及重量,为告警设备的通用化装备奠定技术基础。针对三天线干涉测角模糊多的问题,本专利利用星地几何的运动特性,提出基于星地几何变化的辐射源定位方法,利用卫星对目标在多个位置的测量结果及目标相对运动缓慢的特点,通过多次投票解模糊,实现辐射源位置的高精度估计。该方法经过仿真及测试,有效验证了其有效性。

    一种基于FPGA的宽带碰撞脉冲实时聚类方法

    公开(公告)号:CN114492557A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111326389.5

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA的宽带碰撞脉冲实时聚类方法。传统的脉冲聚类方法是基于DSP处理平台,面对信号带宽大、脉冲存在碰撞和数据吞吐量较大的场景,采用DSP顺序执行的处理方法适用范围受限,实时性无法满足。针对不足,本发明依据大带宽碰撞脉冲场景实时聚类需求,利用FPGA流水处理特点,设计了一种高度并行的二维实时聚类结构。以典型宽带碰撞脉冲实测场景为例说明了该方法的有效性,有效弥补了传统处理方式的不足。本发明可以用于电子侦察、电子干扰和抗干扰领域,提供目标检测、雷达特性提取和脉冲描述字生成等方法,具有实时性更强、适用性更广的特点。

    一种双波束微波着陆雷达高精度测距方法及系统

    公开(公告)号:CN110988858B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201911096383.6

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 一种双波束微波着陆雷达高精度测距方法及系统,步骤为:通过天线凸波束和天线凹波束两个波束同时获取着陆波束照射区的回波;着陆雷达信号处理器对凸波束回波和凹波束回波的包络比进行计算;计算回波包络比凹口的极小值点位置获得波束距离的高精度测量;求取回波包络比值为1的两个距离点的距离比,查表获得波束中心入射角估计。本发明通过配置凸凹双波束同时获取着陆波束照射区的回波进行测距,消除了波束内各分辨单元回波功率距离路径衰减不一致、存在离散强散射点引起的回波包络非对称中心估计问题,提高测距精度的同时,可获得波束中心入射角的估计值,作为安全着陆的重要参数,目前该技术已应用于探月四期微波着陆雷达系统设计应用。

    一种基于双波束雷达的着陆飞行器参数测量方法

    公开(公告)号:CN110618403B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201910791681.0

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 一种基于双波束雷达的着陆飞行器参数测量方法,步骤如下:(1)对装在飞行器上的两个波束相互垂直、且指向地面的雷达回波数据进行处理,构造接收数据矩阵X1和X2;(2)对接收数据矩阵X1和X2进行脉冲压缩、FFT和检测处理,获取两个雷达回波数据的距离‑多普勒信息;(3)将两个雷达回波数据的距离‑多普勒信息进行变换,构造对应的数据矩阵;(4)根据步骤(3)构造的数据矩阵反算出着陆飞行器的三维速度、高度;(5)重复上述步骤,对下一组相关处理时间内的雷达回波数据进行处理,得到飞行器的实时飞行参数。本发明显著降低了现有着陆雷达采用四波束进行着陆器飞行参数测量的系统复杂度,仅采用双波束即可实现飞行器飞行参数的测量,飞行器参数测量精度高。

    一种高效的星载探测雷达CFAR检测的工程实现方法

    公开(公告)号:CN112363142A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011272257.4

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 一种高效的星载探测雷达CFAR检测的工程实现方法,涉及空间微波遥感技术领域。FPGA对回波数据进行脉冲压缩和动目标检测等处理后,获取二维数据,并对二维数据分块查找最大值,同时计算噪声区域的功率均值,并将最大值信息和噪声功率均值转发给DSP。DSP完成帧内多个过门限点的聚类和帧之间的聚类,输出目标信息。本专利克服了现有CFAR检测工程实现方法计算速度慢、不利于对目标快速捕获的缺点,通过优化实现流程、拆解检测步骤,显著降低了时间开销,并利于工程实现;并通过帧内和帧之间两次聚类处理降低了虚警率,并实现了对目标的快速捕获,提升了目标检测性能。

    一种天基预警雷达功率孔径积优化设计方法

    公开(公告)号:CN109541587B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201811348792.6

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种天基预警雷达功率孔径积优化设计方法。首先利用雷达方程确定出单个波位波束驻留时间;然后利用单波位最大可用波束驻留时间和区域覆盖率指标对功率孔径积作出双重约束,建立优化模型并求解,完成功率孔径积的优化设计。本发明方法根据天基预警雷达探测地表上区域时雷达必要作用距离随波位依地球表面几何而变化的特点,对功率孔径积进行优化设计,优化结果在满足探测性能和区域覆盖率指标要求的前提下可达到最小,相比传统方法大幅降低了功率孔径积需求;本发明方法具有运算量小,可实现性强,适用于多种天线形式和多型天基平台体制。

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